Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodika2_290509.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
843.26 Кб
Скачать

Условная вероятность мгновенного воспламенения и воспламенения с задержкой

Массовый расход истечения, кг/с

Условная вероятность мгновенного воспламенения

Условная вероятность последующего воспламенения при отсутствии мгновенного воспламенения

Условная вероятность сгорания с образованием избыточного давления при последующем воспламенении

Диапазон

Номинальное среднее значение

газ

двух-фазная смесь

жидкость

газ

двух-фазная смесь

жидкость

газ

двух-фазная смесь

жидкость

Малый (<1)

0,5

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,080

0,080

0,050

Средний

(1 - 50)

10

0,035

0,035

0,015

0,036

0,036

0,015

0,240

0,240

0,050

Большой (>50)

100

0,150

0,150

0,040

0,176

0,176

0,042

0,600

0,600

0,050

Полный разрыв

Не определено

0,200

0,200

0,050

0,240

0,240

0,061

0,600

0,600

0,100

Приложение №3

к п. 3.3.3

Методы оценки опасных факторов

В настоящем Приложении представлены методики оценки опасных факторов, реализующихся при различных сценариях пожаров, взрывов на территории производственных объектов и территории близи них.

Для оценки опасных факторов, реализующихся при пожарах в зданиях (помещениях) производственных объектов следует использовать методы, регламентированные Приложением 5.

Допускается использовать методы, содержащиеся в методиках определения расчетных величин пожарного риска, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

3.1. Истечение жидкостей и газов

3.1.1. Истечение жидкости

Рассматривается резервуар, находящийся в обваловании (рис. 3.1).

Вводятся следующие допущения:

 истечение через отверстие однофазное;

 резервуар имеет постоянную площадь сечения по высоте;

 диаметр резервуара много больше размеров отверстия;

 размеры отверстия много больше толщины стенки;

 поверхность жидкости внутри резервуара горизонтальна;

 температура жидкости остается постоянной в течение времени истечения.

Массовый расход жидкости G (кг/с) через отверстие во времени t (c) описывается соотношением:

, (3.1)

где G0 - массовый расход в начальный момент времени, кг/с, описываемый выражением:

, (3.2)

где  - плотность жидкости, кг/м3; g - ускорение свободного падения (9,81 м/с2); - коэффициент истечения; Аhol - площадь отверстия, м2; hhol – высота расположения отверстия, м; АR - площадь сечения резервуара, м2; h0 - начальная высота столба жидкости в резервуаре, м.

Зависимость высоты столба жидкости в резервуаре h (м) от времени t описывается формулой:

. (3.3)

Условия перелива струи жидкости (при h0 > hhol) через обвалование может быть приближенно записано следующим образом:

, (3.4)

где Н - высота обвалования, м; L - расстояние от стенки резервуара до обвалования, м.

Рис. 3.1. Схема для расчета истечения жидкости из отверстия в резервуаре

Количество жидкости m (кг), перелившейся через обвалование за полное время истечения, описывается выражением:

, (3.5)

где tpour - время, в течение которого жидкость переливается через обвалование, с, (т.е. время, в течение которого выполняется условие (3.4)).

Величина tpour описывается выражением:

, (3.6)

где a, b, c – параметры, описываемые формулами:

, м/с2 (3.7)

, м/с (3.8)

, м (3.9)

В случае, если жидкость в резервуаре находится под избыточным давлением ∆P (Па), величина мгновенного массового расхода G0 (кг/с) должна быть описана выражением:

. (3.10)

Для определения количества жидкости, перелившейся через обвалование, и времени перелива следует проинтегрировать соответствующую систему уравнений, где величина ∆Р может быть переменной.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]